Cтраница 3
Ктах - максимальная скорость; fmax - максимальная температура, при которой начинает появляться склонность к мешкристаллитной коррозии; tmin - минимальная критическая выдержка при данной температуре, после которой появляется склонность к межкристаллитной коррозии; ts - температура начала выпадения карбидов, соответствующая предельной растворимости углерода в аустените. Штриховой линией обозначена область выпадения карбидов Ме23С ( ср. [31]
Карбид кремния образуется перитектически при 3103 313 К. Предельная растворимость углерода в кремнии равна 1 4 % ( ат. [32]
В сталях, содержащих до 0 8 % С полиморфное у а-превра-щение протекает в интервале температур и сопровождается перераспределением углерода между ферритом и аустенитом. Линия предельной растворимости углерода в аустените SE при охлаждении соответствует температурам начала выделения из аустенита вторичного цементита, а при нагреве - концу растворения вторичного цементита в аустените. Принято критические точки, соответствующие линии SE, обозначать Лст. [33]
Предварительно рассмотрим, что физически выражает линия ES диаграммы. Линия ES показывает предельную растворимость углерода в аустените. [34]
Сплавы железа с углеродом, содержащие до 2 14 %, называют сталью, содержащие больше 2 14 % С-чугуном. Принятое разграничение связано с предельной растворимостью углерода в аусте-ните. При высоком нагреве стали имеют структуру чистого аустенита. На диаграмме состояния ( рис. 7.6) область его существования ограничена линиями JESGN. Линия GS соответствует началу выделения феррита, линия CD - первичного, a ES - вторичного цементита. Линия PQ показывает изменение растворимости углерода в низкотемпературном а-феррите и соответствует началу выделения из феррита третичного цементита. [35]
Сплавы, содержащие до 2 14 % С, называют сталью, я более 2 14 % С, - чугуном. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в ау-стените. Стали после затвердевания не содержат хрупкой структурной составляющей - ледебурита - и при высоком нагреве имеют только аустенитную структуру, обладающую высокой пластичностью. [36]
Сплавы, содержащие до 2 14 % С, называют сталью, а более 2 14 % С, чугуном. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените. Стали после затвердевания не содержат хрупкой структурной составляющей - ледебурита и при высоком нагреве имеют только аустенитную структуру, обладающую высокой пластичностью. [37]
Сплавы, содержащие до 2 14 % С, называют сталью; сплавы, содержащие более 2 14 о С-чугуном. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените. Стали после затвердевания не содержат малопластичной структурной составляющей - ледебурита и при высоком нагреве имеют только аустенитную структуру, обладающую высокой пластичностью. [38]
Диаграмма состояния Fe - Fe C (. н кривые охлаждения cia. m ( а и чугуна ( в. [39] |
Сплавы, содержащие до 2Д4 0 С, называют сталью; сплавы, содержащие более 2 14 С. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените. [40]
Сплавы, содержащие до 2 14 % С, называют сталью; сплавы, содержащие более 2 14 % С, - чугуном. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените. Стали после затвердевания не содержат хрупкой структурной составляющей - ледебурита и при высоком нагреве имеют только аустенитную структуру, обладающую высокой пластичностью. [41]
Сплавы, содержащие до 2 14 % С, называют сталью, а более 2 14 % С, чугуном. Принятое разграничение между сталью и чугуном совпадает с предельной растворимостью углерода в аустените. Стали после затвердевания не содержат хрупкой структурной составляющей - ледебурита и при высоком нагреве имеют только аустенитную структуру, обладающую высокой пластичностью. [42]
Микроструктура перлито-фер - [ IMAGE ] Микроструктура высоко-ритного ( смешанного ковкого чугуна. прочного чугуна с шаровидным X 150. графитом. X 150. [43] |
В системе железо - графит, характеризующей стабильное равновесие ( пунктирные линии на рис. 1), вместо фазы цементит будет графит. Линия CD характеризует выделение первичного графита, линия S E - предельную растворимость углерода в аустените и выделение вторичного графита. [44]
Вторая стадия - поглощение активных атомов углерода поверхностью стали; для этого сталь должна находиться в аустенит-ном состоянии, чтобы атомарный углерод мог внедряться в ее кристаллическую решетку. Если поглощение идет эффективно и продолжительное время, то на поверхности после достижения предельной растворимости углерода в аустените может даже образоваться Ре3С - цементит. [45]